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    基于過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù)的除PM2.5裝置

    2019-08-12 05:53:34曹恩豐
    科技與創(chuàng)新 2019年13期
    關(guān)鍵詞:過飽和腔體旋翼

    曹恩豐

    基于過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù)的除PM2.5裝置

    曹恩豐

    (武漢理工大學 信息工程學院,湖北 武漢 430070)

    目前,PM2.5污染仍是生活中的一個大問題,目前中國去除PM2.5的技術(shù)還存在一些不足,低成本、高效率的除塵方式是去除PM2.5的發(fā)展趨勢。基于過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù),設(shè)計了一款噴射裝置,搭載在無人機上,通過無人機的移動,實現(xiàn)了一定范圍內(nèi)去除PM2.5的效果。此方法效果好、成本低,且無二次污染,以期為中國更好地解決PM2.5污染這個問題提供一定的指導。

    PM2.5;過飽和蒸汽變相凝結(jié);除塵;無人機

    1 PM2.5的危害

    1.1 對環(huán)境的危害

    PM2.5對光的散射效應(yīng)是能見度降低的最主要因素。能見度降低會導致航班延誤、交通事故增多、人們出行不便等。

    1.2 對人體的危害

    細顆粒物在人體中的沉積能夠引發(fā)多種疾病,如心血管疾病、急性呼吸系統(tǒng)疾病和慢性呼吸系統(tǒng)疾病。

    2 中國中國目前除塵技術(shù)的現(xiàn)狀

    2.1 電袋復合技術(shù)

    這種技術(shù)的優(yōu)點是系統(tǒng)體積小、耗材少、除塵效率高(可達87%);缺點是履袋的保護及需要頻繁清灰。

    2.2 靜電除塵技術(shù)

    該技術(shù)優(yōu)點是快捷方便,中國對靜電除塵的研究已經(jīng)成熟,缺點是對PM2.5去除效率低、能耗大,并且很可能因為二次細顆粒物的產(chǎn)生,導致二次污染。

    3 過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù)

    3.1 技術(shù)原理

    處于過飽和狀態(tài)的蒸汽極不穩(wěn)定,一旦出現(xiàn)凝結(jié)核,部分蒸汽就會凝結(jié)成液體,其余蒸汽回到飽和蒸汽的狀態(tài)。由于蒸汽周圍充滿了塵埃和雜質(zhì)等小微粒,起著凝結(jié)核的作用,當這些微利表面凝上一層液體后,便形成半徑相當大的液滴,凝結(jié)就容易發(fā)生。

    3.2 技術(shù)優(yōu)點

    聚沉效果好,可使PM2.5與飽和蒸汽凝結(jié),形成較大直徑的液滴,與液滴一同降落;成本低,只需簡單的加熱與相變冷卻裝置即可實現(xiàn)過飽和水汽環(huán)境的搭載;聚沉效率高,除塵效率經(jīng)研究表明能達到98%,除塵對環(huán)境無二次污染。

    4 基于過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù)的裝置

    4.1 多分散細小微粒在過飽和蒸汽環(huán)境中的凝結(jié)團聚效果

    4.1.1 蒸汽飽和度對顆粒粒徑分布的影響

    飽和度對顆粒粒徑分布的影響如圖1所示。

    圖1 飽和度對顆粒粒徑分布的影響

    由圖1可知,飽和度為1.05,1.10,1.15,1.20時,數(shù)密度峰值所對應(yīng)的峰值為1.88 μm、2.71 μm、3.35 μm、3.89 μm。由此可得在較高的飽和度之下,粒子相變后的顆粒粒度與質(zhì)量均增大,更易受慣性作用被捕集。

    4.1.2 溫度對顆粒粒徑的影響

    溫度對顆粒粒徑的影響如圖2所示。

    圖2 溫度對顆粒粒徑的影響

    氣相溫度越高,相變凝結(jié)增長后顆粒的粒徑越大,溫度越高,蒸汽分子的熱運動越劇烈,并且相同飽和度下,所能容納的蒸汽量也越多,將有更多的蒸汽分子在顆粒表面凝聚為液滴,促進顆粒更快速地增長。

    4.2 電子系統(tǒng)組成

    無人機的電子系統(tǒng)主要有STM32F103(MCU)、MPU6050(6軸傳感器)、NRF24L01(2.4G遙控系統(tǒng))。

    4.3 無人機控制

    四旋翼無人機機體呈“+”狀,并且軸對稱,由四個小旋翼組成,每個小旋翼由單獨的電機帶動,四個電機編號分別為1,2,3,4。四旋翼無人機運動狀態(tài)控制如表1所示。

    表1 四旋翼無人機運動狀態(tài)控制

    狀態(tài)旋翼1旋翼2旋翼3旋翼4 豎直(上)增加增加增加增加 豎直(下)降低降低降低降低 滾轉(zhuǎn)保持增加保持降低 俯仰降低增加降低增加

    無人機下方攜帶過飽和蒸汽噴發(fā)裝置,在指定區(qū)域按照從內(nèi)到外、呈圓心狀的軌跡飛行,保證PM2.5的聚沉能夠均勻、無漏洞式除塵。

    4.4 過飽和蒸汽形成與噴發(fā)

    4.4.1 連接步驟及裝置布置

    噴發(fā)裝置如圖3所示。

    1—殼體;2—霧化腔體;3—飽和溶液箱;4—小型水泵;5—噴霧頭;6—單向閥;7—PCB控制板;8—筒狀加熱裝置;9—噴氣嘴;10—電源線;11—微型風扇;71—控制板開關(guān);

    殼體1內(nèi)部設(shè)有霧化腔體2,霧化腔體2上部開口處套有筒狀加熱裝置8,筒狀加熱裝置8上端連有噴氣嘴9,噴氣嘴9在殼體1處設(shè)有出霧口101。霧化腔體2底部連接有飽和溶液箱3,飽和溶液箱3右側(cè)設(shè)有水泵4。水泵4通過水管與所述飽和溶液箱3右上部連通。噴霧頭5一端插入所述霧化腔體2內(nèi)部,噴霧頭5一端插入在包和榮箱的3的左上部,噴霧頭5下方設(shè)有單向閥6,殼體1右側(cè)底部設(shè)有電源線10。PCB控制板7與所述電源線10,筒狀加熱裝置8電連接。微型風扇11在霧化腔體2底部,PCB控制板7與微型風扇11電連接。

    4.4.2 環(huán)境構(gòu)建及裝置噴發(fā)

    當飽和霧氣溫度達到50 ℃,濕度達到90%時,飽和度為1.5,在可行條件下可以最大程度地吸附PM2.5。利用PCB板將加熱筒中的溫度調(diào)至50 ℃。用水泵抽取飽和溶液箱中的溶液至加熱筒中,處于加熱狀態(tài)。開啟風扇,通過噴霧嘴將飽和蒸汽噴出。細小塵埃在過飽和蒸汽中迅速與周圍大量塵埃聚集在一起,變成粒徑較大的液滴降落。

    4.5 安全設(shè)計

    無人機采用紅外線識別模塊,用以檢測周圍的障礙物與人,防止高溫蒸汽噴到人體身上,威脅人身安全。熱管周圍采用耐高溫材料聚四氟乙烯(PTFE)保護,它具有耐高溫和絕緣的特性,可以防止由于加熱裝置溫度過高或漏電對人造成傷害。

    5 結(jié)束語

    本研究針對現(xiàn)有的除PM2.5技術(shù)的一些不足,研制了一種基于過飽和蒸汽變相凝結(jié)技術(shù)的去除PM2.5裝置,它的聚沉效果好、聚沉效率高、成本低,除塵對環(huán)境無二次污染,適合區(qū)域性地使用,因為無人機飛行距離和裝置耗能的問題,并不適合大范圍使用,但對于更好地去除PM2.5提供了一個重要參考。

    [1]楊新興,馮麗華,尉鵬.大氣顆粒物PM2.5及其危害[J].前沿科學,2012(6):22-31.

    [2]凡鳳仙,張明俊.蒸汽相變凝結(jié)對PM2.5粒徑分布的影響[J].煤炭學報,2013(4):694-699.

    [3]凡鳳仙,楊林軍,袁竹林.蒸汽在細微顆粒表面異質(zhì)核化研究進展[J].化工進展,2009(9):1496-1500.

    [4]楊則允,李猛,張全.四旋翼無人機控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2018(34):105-109.

    X513

    A

    10.15913/j.cnki.kjycx.2019.13.045

    2095-6835(2019)13-0107-02

    〔編輯:張思楠〕

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